-
Rdzeń kamery termowizyjnej
-
Termiczna kamera bezpieczeństwa
-
Podłączana kamera termowizyjna
-
Chłodzone detektory podczerwieni
-
Chłodzone moduły kamery
-
Optyczne obrazowanie gazu
-
Radiometryczny moduł termiczny
-
Moduł kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości
-
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki
-
Kamera termowizyjna montowana na pojeździe
-
Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara
-
Niechłodzone detektory podczerwieni
Moduł obrazowania termicznego LWIR 384x288 / 17μm z soczewką 25mm
| Rezolucja | 384x288 | Zużycie energii | 0,65 W |
|---|---|---|---|
| Zakres widmowy | 8 ~ 14μm | Rozstaw pikseli | 17μm |
| NETD | ≤30 mK/F1,0/25 ℃ | Liczba klatek na sekundę | 25/30/50 Hz |
| Podkreślić | Moduł kamery termicznej 12um,Moduł kamery termicznej 640x512 LWIR,Kompaktowy rdzeń kamery LWIR |
||
Wyposażony w detektor podczerwieni 384×288 17µm pakowany na poziomie wafla, rdzeń kamery termowizyjnej COIN417G3 charakteryzuje się ultra-wysoką czułością termiczną NETD≤30mK i zoptymalizowanymi algorytmami obrazowania. Dzięki wieloformatowemu wyjściu obrazu i konstrukcji o niskim zużyciu energii, ten rdzeń kamery na podczerwień obsługuje elastyczne dopasowanie obiektywu i wygodną integrację wtórną. Jest szeroko stosowany do monitorowania bezpieczeństwa w nocy, ratownictwa pożarowego, wizji maszynowej w przemyśle i systemów peryferyjnych ADAS pojazdów.
- Kompleksowa funkcjonalność, opłacalna konstrukcja - Opracowany przy użyciu detektora pakowanego na poziomie wafla o wysokiej wydajności kosztowej z zintegrowanymi zaawansowanymi algorytmami przetwarzania obrazu w celu poprawy jakości obrazu
- Wybitna wydajność, doskonałe obrazowanie - Wysoka czułość z typowym NETD≤30mK i algorytmy obrazowania nowej generacji zapewniające wyraźniejsze, ostrzejsze obrazy termiczne
- Elastyczne rozszerzenie, szybka integracja - Dostępne są liczne opcje obiektywów optycznych, aby sprostać różnorodnym scenariuszom zastosowań, z obsługą interfejsów wyjściowych obrazu USB2.0/DVP/LVDS/BT.656 oraz wyjściem danych obrazu RAW/YUV z kontrolą portu szeregowego
| Model | COIN417G3 |
|---|---|
| Wskaźniki detektora IR | |
| Materiał czuły | VOx |
| Rozdzielczość | 384×288 |
| Rozmiar piksela | 17µm |
| Odpowiedź spektralna | 8µm ~ 14µm |
| Typowy NETD | ≤30mK/F1.0/25℃ |
| Przetwarzanie obrazu | |
| Częstotliwość klatek cyfrowych | 25/30/50Hz |
| Czas uruchomienia | 6s |
| Wideo analogowe | PAL/NTSC |
| Wideo cyfrowe | RAW/YUV422 |
| Algorytm obrazu | Korekcja nierównomierności (NUC) 3D Redukcja szumów (3DNR) 2D Tłumienie szumów (DNS) Kompresja zakresu dynamicznego (DRC) Wzmocnienie krawędzi (EE) |
| Wyświetlanie obrazu | 10 typów (białe gorące/lawowe/żelazno-czerwone/gorące żelazo/medyczne/arktyczne/tęczowe 1/tęczowe 2/odcień/czarne gorące) |
| Oprogramowanie PC | |
| Oprogramowanie ICC | Sterowanie modułem i wyświetlanie wideo |
| Elektryczne | |
| Standardowy interfejs zewnętrzny | 50Pin: DF40C-50DP-0.4V(51), (HRS, męski) |
| Płyta rozszerzeń | USB3.0/USB2.0/VPC/USB2.0&VPC |
| Interfejs komunikacyjny | TTL-232/USB2.0 |
| Cyfrowy interfejs wideo | DVP8/DVP16/USB2.0/BT.656/LVDS |
| Napięcie zasilania | 4.5~5.5V |
| Typowe zużycie energii | 0.65W |
| Mechaniczne | |
| Rozmiar rdzenia gołego (mm) | 25.4mm×25.4mm×16.5mm |
| Waga rdzenia gołego (g) | 16.6±1 |
| Adaptacja środowiskowa | |
| Temperatura pracy | -40℃~+70℃ |
| Temperatura przechowywania | -45℃~+85℃ |
| Wilgotność | 5%~95%, bez kondensacji |
| Wibracje | Losowe wibracje, 5.35grms, 3 osie |
| Uderzenia | Półsinusoida, 40g/11ms, kierunek uderzenia oś X, 3 razy |
| Certyfikacja | ROHS2.0/REACH |
| Obiektyw optyczny | |
| Obiektyw optyczny | Stała ostrość atermiczna: 4.8mm/7mm/9.1mm/13mm/19mm/25mm/35mm |
| Poziom ochrony | IP67 (obiektyw przedni) |
Moduł termowizyjny COIN417G3 znajduje zastosowanie w dziedzinie wizji przemysłowej, monitorowania bezpieczeństwa, ratownictwa pożarowego, zastosowań zewnętrznych, wizji maszynowej, ADAS itp.
- Zróżnicowany portfel produktów - Szeroki zakres formatów produktów, w tym detektory podczerwieni, rdzenie kamer i moduły, aby sprostać różnym wymaganiom integracji
- Bogactwo odmian produktów - Wiele rozdzielczości matrycy, rozmiarów pikseli, pasm falowych i kombinacji opcji obiektywów zapewnia większą elastyczność w różnorodnych zastosowaniach
- Wybitna wydajność - Wyraźne obrazowanie, kompaktowy rozmiar, niskie zużycie energii, wysoka czułość i duża niezawodność zaprojektowane do pracy w szerokim zakresie wyzwań środowiskowych
- Łatwa integracja - Wiele opcji interfejsów ułatwia integrację i umożliwia szybki rozwój w wielu dziedzinach zastosowań
Może Cię zaskoczyć fakt, że kamery termowizyjne często nie są w stanie wykrywać przez szkło.
Z fizycznego punktu widzenia trudno jest wyjaśnić techniczne powody tego problemu, ale jego zasada jest bardzo prosta. Zasadniczo światło widzialne przechodzi przez szkło, ale szkło działa jak lustro dla fal podczerwonych (dlatego soczewki kamer termowizyjnych są często wykonane z germanu lub selenku cynku, a nie ze szkła).
Jeśli skierujesz kamerę termowizyjną na okno, ekran nie pokaże wyraźnie obrazu po drugiej stronie, najprawdopodobniej zobaczysz rozmycie, a jest to prawdopodobnie rozmyte odbicie trzymanego obiektywu.
Ale nie jest to absolutne, niektóre częstotliwości podczerwieni mogą przechodzić przez szkło, a pewne typy i konfiguracje szkła pozwalają na przejście różnego stopnia światła podczerwonego. Na przykład przednie szyby samochodowe zazwyczaj dają lepsze rezultaty niż standardowe szkło domowe.

